Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел 4. Наилучшие доступные технологии
Настоящий раздел содержит перечень кратких описаний НДТ, применяемых при производстве никеля и кобальта на различных этапах технологического процесса.
НДТ в рамках раздела сгруппированы в подразделы в соответствии с целями их применения - например, НДТ для повышения эффективности использования энергии, НДТ для управления отходами, промежуточными и побочными продуктами и др.
При выборе НДТ необходимо обращать внимание на указание в описании НДТ на конкретное производство (передел/установку), для которого должна применяться соответствующая технология. Также для каждой НДТ, где необходимо, указаны ограничения применимости включенных в описание НДТ методов.
4.1. Системы экологического менеджмента (СЭМ)
НДТ 1. Повышение общей результативности природоохранной деятельности. Внедрение и поддержание системы экологического менеджмента (СЭМ), соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 14001 или ISO 14001 7.
4.2. Энергоменеджмент и энергия
НДТ 2. Повышение эффективности использования энергии: использование комбинации двух или более методов, приведенных в таблице 4.1.
Таблица 4.1 - Методы повышения эффективности использования энергии
|
Метод/оборудование |
Применимость |
а) |
Система управления энергоэффективностью (например, в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 50001 1 или ISO 50001 1) |
Общеприменим |
б) |
Оптимальное размещение взаимосвязанных производств, переделов и отдельного оборудования, обеспечивающее минимизацию материальных потоков |
Общеприменимо при новом строительстве, изменении конфигурации существующих производств или реконструкции |
в) |
Использование избыточного тепла (например, пара, горячей воды или горячего воздуха), образующегося при реализации основных процессов |
Применим для пирометаллургических процессов |
г) |
Регенеративные дожигающие устройства |
Применим, когда требуется очистка выбросов от горючих загрязняющих веществ |
д) |
Подача на горелки воздуха, обогащенного кислородом, или чистого кислорода для уменьшения потребления энергии |
Применим для пирометаллургических процессов |
е) |
Низкотемпературная сушка концентратов и влажного сырья перед плавкой |
Общеприменим |
ж) |
Теплоизоляция объектов, функционирующих при высоких температурах, например трубопроводов пара и горячей воды |
Общеприменим |
з) |
Использование высокоэффективных электродвигателей, оборудованных частотными преобразователями, для таких устройств как, например, вентиляторы |
Общеприменим |
и) |
Использование горячих технологических газов от процессов плавления для нагревания подаваемых компонентов |
Применим для пирометаллургических процессов |
к) |
Применение автогенных процессов плавки сырья |
Применим для пирометаллургических процессов |
л) |
Использование тепла химических реакций для поддержания теплового баланса гидрометаллургических процессов |
Применим при реализации окислительных процессов, сопровождающихся выделением тепла |
1. Соответствие систем менеджмента указанным стандартам не означает ее обязательную сертификацию. |
4.3. Контроль технологических процессов и мониторинг эмиссий
НДТ 3. Обеспечение стабильности производственного процесса. Внедрение системы автоматизированного контроля и использование комбинации двух или более методов, приведенных в таблице 4.2.
Таблица 4.2 - Методы обеспечения стабильности производственного процесса
|
Метод/оборудование |
Применимость |
а) |
Проверка и сортировка исходных материалов в соответствии с требованиями, определяемыми используемым технологическим оборудованием и применяемыми методами сокращения загрязнения |
Общеприменим |
б) |
Тщательное перемешивание различных материалов, входящих в состав шихты, для достижения оптимальной эффективности переработки и сокращения выбросов и отходов |
|
в) |
Системы взвешивания и дозирования шихты |
|
г) |
Использование микропроцессорных устройств для контроля скорости подачи материала, ключевых технологических параметров, включая сигнализацию, условий сжигания и подачи дополнительного газа |
|
д) |
Непрерывный инструментальный контроль температуры, давления, расхода реагентов |
|
е) |
Контроль критических параметров процессов, реализуемых на установках очистки воздуха, таких как температура газа, количество подаваемых реагентов, падение давления, ток и напряжение на электрофильтре, объем подачи и pH жидкости в мокром скруббере |
|
ж) |
Контроль содержания пыли в отходящих газах перед их подачей на сернокислотную установку |
Применим для заводов по производству цветных металлов, включающих производство серной кислоты или жидкого SO2 |
з) |
Непрерывный инструментальный контроль силы тока, напряжения, скорости циркуляции, состава растворов и качества электрических контактов и др. |
Применим для процессов электролиза |
и) |
Непрерывный инструментальный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны с системами оповещения и аварийной остановки (при наличии технической возможности) работы основного оборудования в случае превышения их пороговых значений |
Общеприменим |
к) |
Контроль и регулирование температуры для предотвращения образования выбросов металлов и оксидов металлов из-за перегрева |
Применим для спекающих и плавильных печей |
л) |
Использование локальных и глобальных систем контроля и управления работой оборудования, включая непрерывный инструментальный контроль основных параметров: температуры, мутности, ОВП, pH, электропроводности, давления, уровня, потоков, состава и др. |
Общеприменим для гидрометаллургических процессов |
4.4. Сокращение расхода реагентов и материалов
НТД 4. Сокращение расхода реагентов за счет внедрения новых процессов (таблица 4.3).
Таблица 4.3 - Методы расхода реагентов за счет внедрения новых процессов
|
Метод/оборудование |
Применимость |
а) |
Использование сульфата натрия или сульфата кальция в качестве флюсующих добавок для улучшения физико-химических свойств шлаков и снижения потерь цветных металлов |
Применим для пирометаллургических процессов |
б) |
Замена гидролитического способа выделения кобальта из никелевого раствора безреагентным экстракционным |
Применимо для хлоридных сред рафинирования ПНТП или иных полупродуктов, после разработки не гидролитического способа очистки от свинца и марганца |
в) |
Утилизация солевого стока дробной выпаркой с выделением товарного сульфата натрия и оборотного хлорида натрия и производства хлора электролизом последнего взамен использования привозного хлора |
Применим для установок очистки сточных вод от хлоридного рафинирования ПНТП или иных полупродуктов |
г) |
Использование известково-серного отвара в качестве осадителя тяжелых цветных металлов |
Применим в гидрометаллургических производствах, сопровождающихся образованием и выделением элементарной серы |
д) |
Применение фильтрации расплавленной элементарной серы взамен автоклавной выплавки |
Применим для гидрометаллургических процессов, сопровождающихся образованием элементарной серы при необходимости ее выделения |
4.5. Неорганизованные эмиссии
НДТ 5. Предотвращение или уменьшение неорганизованных выбросов пыли: разработка и реализация в качестве составной части СЭМ (см. НДТ 1) плана мероприятий по неорганизованным выбросам, предусматривающего, в том числе, использование методов, приведенных в таблице 4.4.
Таблица 4.4 - Методы предотвращения или уменьшения неорганизованных выбросов пыли
|
Метод/оборудование |
а) |
Инвентаризация наиболее характерных источников неорганизованных выбросов |
б) |
Определение и реализация соответствующих мероприятий и методов по предотвращению и сокращению неорганизованных выбросов в течение определенного периода времени. |
НДТ 6. Предотвращение или уменьшение неорганизованных эмиссий в воздух и водные объекты: организация местных систем аспирации, замена реагентов и материалов менее летучими и токсичными, ликвидация складов хранения токсичных реагентов и материалов или сокращение объема их хранения и потребления за счет улучшения логистики производства или изменения технологии производства.
НДТ 7. Уменьшение неорганизованных выбросов, образующихся при хранении сырья (таблице 4.5).
Таблица 4.5 - Методы уменьшения неорганизованных выбросов, образующихся при хранении сырья
|
Метод/оборудование |
Применимость |
а) |
Регулярная уборка и, при необходимости, увлажнение площадки хранения и обращения сыпучими материалами |
Общеприменим |
б) |
Применение защитных посадок, ограждений для защиты от ветра или обвалований с наветренной стороны для снижения скорости ветра |
Применяется при складировании на открытом воздухе |
в) |
Хранение материалов там, где это возможно, в одной куче вместо нескольких |
Общеприменим |
г) |
Герметичная упаковка |
Применяется для хранения и транспортировки пылящих материалов, а также сырья, содержащего растворимые в воде органические соединения |
д) |
Разбрызгивание воды с применением или без применения таких добавок как латекс |
Не применяется для процессов, в которых используются сухие материалы или руды/концентраты, содержащие достаточное количество естественной влаги, чтобы предотвратить пылеобразование. Применение также ограничено в регионах с нехваткой воды или с очень низкими зимними температурами |
е) |
Размещение устройств для улавливания пыли в точках загрузки и перегрузки |
Применяется в местах складирования пылящих материалов |
НДТ 8. Уменьшение неорганизованных эмиссий, образующихся при обработке и транспортировке сырья (таблице 4.6).
Таблица 4.6 - Методы уменьшения неорганизованных эмиссий, образующихся при обработке и транспортировке сырья
|
Метод/оборудование |
Применимость |
а) |
Использование закрытых конвейеров или пневматических транспортных систем |
Общеприменим |
б) |
Сооружение конвейеров для непылящих твердых материалов под навесами |
|
в) |
Организация систем аспирации при транспортировке и перегрузке пылящих материалов в сочетании с системой пылеулавливания и очистки отходящих газов |
Общеприменим |
г) |
Установка устройств для сбора пыли в пунктах доставки, вентиляционных отверстиях, пневматических транспортных системах и точках перегрузки на конвейерах передачи, и их подключение к системе фильтрации |
Применяется при использовании пылящих материалов |
д) |
Использование для обращения с измельченными или водорастворимыми материалами закрытых мешков или бочек |
Общеприменим |
е) |
Использование специальных контейнеров для обработки уложенных на поддонах материалов |
Общеприменим |
ж) |
Обработка пылящих материалов, например их смешивание, в закрытом помещении |
Общеприменим. Для существующих заводов применение может быть затруднено в связи с необходимостью больших пространств |
з) |
Разбрызгивание воды для увлажнения материалов в местах их обработки |
Не применяется для процессов, требующих сухих материалов |
и) |
Использование максимально коротких маршрутов транспортировки |
Общеприменим |
к) |
Регулировка скорости открытых ленточных конвейеров (< 3,5 м/с) |
Применяется при использовании открытых ленточных конвейеров |
л) |
Размещение передающих конвейеров и трубопроводов на безопасных открытых площадках выше уровня земной поверхности с целью оперативного обнаружения утечек и предупреждения повреждений транспортными средствами и другим оборудованием. Если для перемещения неопасных материалов используются подземные трубопроводы, местоположение их трасс должно быть документально зафиксировано и отмечено на местности соответствующими предупреждающими знаками; должны применяться системы безопасного ведения земляных работ. |
Общеприменим |
м) |
Мойка колес и шасси транспортных средств, используемых для доставки или обработки пылящих материалов |
Не применяется в условиях, которые могут привести к обледенению |
н) |
Проведение плановых кампаний по уборке дорог |
Общеприменим |
о) |
Использование систем пылеподавления, таких как водометы или дождевальные установки |
Применяется при перемешивании материалов вне помещений. Не применяется для процессов, требующих сухих материалов. Применение также ограничено в регионах с нехваткой воды или с очень низкими зимними температурами |
п) |
Использование закрытого оборудования, оснащенного системой улавливания отходящих газов, связанной с системой газоочистки |
Применяется при подаче смесей, полученных с помощью бункеров-дозаторов или системы потери веса, при сушке, смешивании, помоле, разделении и гранулировании |
НДТ 9. Предупреждение или уменьшение неорганизованных выбросов: оптимизация параметров эффективности улавливания и очистки отходящих газов (таблица 4.7).
Таблица 4.7 - Методы предупреждения или уменьшения неорганизованных выбросов
|
Метод/оборудование |
Применимость |
а) |
Использование закрытых печей, оснащенных системами пылеулавливания, или оснащение печей и другого технологического оборудования вытяжными системами |
Применение может быть ограничено соображениями безопасности (например, типом/конструкцией печи, наличием угрозы взрыва) |
б) |
Оснащение печей вторичными системами отведения газов в точках загрузки и выгрузки |
Общеприменим |
в) |
Оптимизация конструкции и технологии эксплуатации вытяжных устройств и газоходов с целью улавливания газов, возникающих при загрузке шихты и отходящих от разогретого металла; выдача и перемещение расплавов сульфидов или шлаков по закрытым желобам |
Для существующих заводов применение может быть ограничено имеющимся пространством и сложившейся планировкой размещения объектов в цехах |
г) |
Сооружение укрытий печей/реакторов, для улавливания выбросов при загрузочных операциях и выдаче расплавов |
Применение может быть ограничено соображениями безопасности (например, типом/конструкцией печи, наличием угрозы взрыва) |
д) |
Использование систем, позволяющих подавать сырье небольшими порциями |
Общеприменим |
е) |
Использование непрерывных процессов и агрегатов, например замена периодического процесса конвертирования в горизонтальных конвертерах Пирса-Смита на двухзонную печь Ванюкова для конвертирования медно-никелевых штейнов, процесс Ausmelt, ACP-процесс |
Применим при новом строительстве или реконструкции |
ж) |
Оптимизация потока отходящих из печи газов на основе компьютеризированных исследований и индикаторов гидродинамики |
Общеприменим |
з) |
Окускование сырья (брикетирование, окатывание) |
Применим только для процессов и печей, предназначенных для использования окускованного сырья |
и) |
Эксплуатация печи и газоотводящих каналов при разрежении и скорости газоотведения, достаточной для предотвращения повышения давления |
Общеприменим |
к) |
Размещение печи в вытяжном укрытии |
Применим при малых размерах печи |
л) |
Поддержание температуры в печи на самом низком допустимом уровне |
Общеприменим |
м) |
Закрытые помещения в сочетании с другими методами улавливания неорганизованных выбросов |
Применение может быть ограничено соображениями безопасности (например, типом/конструкцией печи, наличием угрозы взрыва) |
н) |
Система вторичных вытяжных зонтов, дополняющих основной при загрузке печи и выпуске из нее металла |
Для существующих заводов применение может быть ограничено имеющимся пространством и сложившейся планировкой размещения объектов в цехах |
НДТ 10. Уменьшение неорганизованных выбросов при реализации гидрометаллургических процессов (таблица 4.8).
Таблица 4.8 - Методы уменьшения неорганизованных выбросов при реализации гидрометаллургических процессов
|
Метод/оборудование |
Применимость |
а) |
Организация укрытия зеркала флотомашин |
Для существующих заводов применение может быть ограничено имеющимся пространством и сложившейся планировкой размещения объектов в цехах |
б) |
Использование закрытого реакторного и бакового оборудования, трубопроводов вместо желобов для транспортировки растворов и пульп |
Общеприменим при отсутствии необходимости визуального контроля за процессом |
в) |
Добавление поверхностно-активных веществ при электролизе |
Применим, если не нарушает ведение основных процессов |
г) |
Использование общеобменной вентиляции и локальной аспирации из области зеркала ванн с последующей очисткой абгазов |
Общеприменим |
д) |
Использование укрытия электролизных ванн и отведение абгазов в систему газоочистки |
Применим для электролизных ванн за исключением случаев, когда они должны оставаться не укрытыми |
е) |
Улавливание аэрозолей от скрапомывочных машин |
Применимо для рафинирования черновых анодов |
4.6. Организованные эмиссии
НДТ 11. Сокращение выбросов пыли и металлов. Поддержание в качестве составляющей СЭМ (см. НДТ 1) подсистемы, обеспечивающей эффективность эксплуатации систем пылеподавления и пылеулавливания.
НДТ 12. Сокращение выбросов пыли (взвешенных веществ) и металлов от пирометаллургических процессов производства никеля, кобальта и меди. Использование газоочистного оборудования, в т. ч. "сухих" и "мокрых" электрофильтров (таблица 4.9).
Таблица 4.9 - Технологический показатель: выбросы пыли и металлов
Технологический показатель |
Единица измерения |
Диапазон/значение |
Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) |
мг/нм3 |
180,0 |
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете на свинец |
мг/нм3 |
7,0 |
Мышьяк и его соединения, кроме водорода мышьяковистого |
мг/нм3 |
2,5 |
Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете на медь) |
мг/нм3 |
150,0 |
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов |
мг/нм3 |
600 |
НДТ 13. Сокращение выбросов пыли (взвешенных веществ) и металлов от процессов сушки концентрата и шихтовых материалов. Использование газоочистного оборудования (таблица 4.10).
Таблица 4.10 - Технологический показатель: выбросы пыли и металлов
Технологический показатель |
Единица измерения |
Диапазон/значение |
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов |
кг/т концентрата |
5,018 |
Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) |
кг/т концентрата |
0,3 |
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете на свинец |
кг/т концентрата |
0,001 |
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете на свинец |
мг/м3 |
5 |
Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) |
мг/м3 |
200 |
Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете на медь) |
мг/м3 |
30,0 |
НДТ 14. Сокращение выбросов пыли (взвешенных веществ) и металлов от процесса плавки концентрата в ПВП. Использование газоочистного оборудования (таблица 4.11).
Таблица 4.11 - Технологический показатель: выбросы пыли и металлов
Технологический показатель |
Единица измерения |
Диапазон/значение |
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов |
кг/т штейна |
0,7 |
Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) |
кг/т штейна |
0,025 |
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете на свинец |
кг/т штейна |
0,0005 |
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете на свинец |
мг/м3 |
12 |
Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) |
мг/м3 |
300 |
НДТ 15. Сокращение выбросов пыли (взвешенных веществ) и металлов от процесса обеднения шлака ПВП в обеднительных электропечах. Использование газоочистного оборудования (таблица 4.12).
Таблица 4.12 - Технологический показатель: выбросы пыли и металлов
Технологический показатель |
Единица измерения |
Диапазон/значение |
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов |
кг/т штейна |
3,0 |
Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) |
кг/т штейна |
0,01 |
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете на свинец |
кг/т штейна |
0,003 |
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете на свинец |
мг/м3 |
5 |
Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) |
мг/м3 |
12 |
НДТ 16. Сокращение выбросов пыли (взвешенных веществ) и металлов от процесса конвертирования медно-никелевого штейна. Использование газоочистного оборудования (таблица 4.13).
Таблица 4.13 - Технологический показатель: выбросы пыли и металлов
Технологический показатель |
Единица измерения |
Диапазон/значение |
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов |
кг/т файнштейна |
0,6 |
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете на свинец |
кг/т файнштейна |
0,004 |
Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) |
кг/т файнштейна |
0,03 |
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете на свинец |
мг/м3 |
5 |
Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) |
мг/м3 |
12 |
НДТ 17. Сокращение выбросов пыли (взвешенных веществ) и металлов от процесса окислительного обжига сульфидного никелевого концентрата в печах кипящего слоя. Использование газоочистного оборудования (таблица 4.14).
Таблица 14.14 - Технологический показатель: выбросы пыли и металлов
Технологический показатель |
Единица измерения |
Диапазон/значение |
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете на свинец |
кг/т ПНТП |
0,004 |
Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) |
кг/т ПНТП |
0,464 |
НДТ 18. Сокращение выбросов пыли (взвешенных веществ) и металлов от анодной плавки (никель). Использование газоочистного оборудования (таблица 4.15).
Таблица 4.15 - Технологический показатель: выбросы пыли и металлов
Технологический показатель |
Единица измерения |
Диапазон/значение |
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов |
кг/т анодов никелевых |
17,279 |
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете на свинец |
кг/т анодов никелевых |
0,0285 |
Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) |
кг/т анодов никелевых |
5,660 |
НДТ 19. Сокращение выбросов пыли и металлов от первичного и вторичного производства медных анодов: использование одной или нескольких газоочистных установок.
Таблица 4.16 - Технологические показатели: пыль и металлы в первичных и вторичных выбросах, образующихся при первичном и вторичном производстве медных анодов
Параметр |
Единица измерений |
Уровень выбросов для данной НДТ |
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов |
мг/нм3 |
600 |
Мышьяк и его соединения, кроме водорода мышьяковистого |
мг/нм3 |
1,0 |
Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете на медь) |
мг/нм3 |
150,0 |
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете на свинец |
мг/нм3 |
2,0 |
Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) |
мг/нм3 |
20,0 |
НДТ 20. Снижение выбросов SO2 за счет направления отходящих газов (с предварительной очисткой от пыли) на установки по производству элементарной серы.
Применимость: Только для новых/реконструируемых предприятий в зависимости от содержания диоксида серы в газах, от наличия рынка производимого продукта или условий для долговременного хранения.
Таблица 4.17 - Технологический показатель: выбросы SO2 после утилизации диоксида серы
Параметр |
Единица измерений |
Уровень выброса для НДТ |
Серы диоксид |
мг/нм3 |
9400 |
НДТ 21. Снижение выбросов SO2 за счет направления отходящих газов (с предварительной очисткой от пыли) на установки по производству серной кислоты.
Применимость: Только для новых/реконструируемых предприятий в зависимости от содержания диоксида серы в газах, от наличия рынка производимого продукта или условий для долговременного хранения.
Таблица 4.18 - Технологический показатель: выбросы SO2 после утилизации диоксида серы
Параметр |
Единица измерений |
Уровень выброса для НДТ |
Серы диоксид |
мг/нм3 |
9400 |
НДТ 22. Снижение выбросов SO2 за счет направления отходящих газов (с предварительной очисткой от пыли) на установки по производству серной кислоты с последующей нейтрализацией и получением отвального гипса.
Применимость: Только для новых/реконструируемых предприятий в зависимости от содержания диоксида серы в газах, от наличия рынка производимого продукта или условий для долговременного хранения.
Таблица 4.19 - Технологический показатель: выбросы SO2 после утилизации диоксида серы
Параметр |
Единица измерений |
Уровень выброса для НДТ |
Серы диоксид |
мг/нм3 |
3500 |
НДТ 23. Снижение выброса в воздух кислых газов от гидрометаллургических операций (таблица 4.20).
Таблица 4.20 - Методы снижения выброса в воздух кислых газов от гидрометаллургических операций
|
Метод/оборудование |
Применимость |
а) |
Локальные системы аспирации основного оборудования с последующей переработкой абгазов в системах каплеотбойников и мокрых скрубберов |
Общеприменимо |
б) |
Мокрый скруббер |
Для существующих заводов применение может быть ограничено имеющимся пространством и сложившейся планировкой размещения объектов в цехах |
в) |
Каплеотбойник |
Таблица 4.21 - Технологический показатель: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при производстве электролитного никеля методом электроэкстракции из НПТП
Наименование загрязняющего вещества |
Единица измерения |
Значение |
Серная кислота |
кг/т никеля электролитного |
0,004 |
Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) |
кг/т никеля электролитного |
0,017 |
Хлор |
кг/т никеля электролитного |
0,095 |
Таблица 4.22 - Технологический показатель: выбросы серной кислоты от процесса электролитического рафинирования, промывочной камеры машин для обдирки катодов и машины для промывки отработанных анодов в производстве меди
Параметр |
Единица измерений |
Уровень выбросов для данной НДТ |
Серная кислота |
мг/м3 |
10 |
НДТ 24. Снижение выбросов SO2 при первичном производстве никеля и меди из сульфидных медно-никелевых руд и концентратов: направление отходящих газов (с предварительной очисткой от пыли) на установки по производству серной кислоты, серы, жидкого диоксида серы или других продуктов утилизации диоксида серы с эффективностью не ниже 90 % при условии соблюдения санитарных нормативов в селитебной зоне.
Технология утилизации диоксида серы определяется с учетом концентрации диоксида серы в перерабатываемом газе, наличия рынка производимого продукта, условий для его долговременного хранения и/или продажи. Выбор технологии должен учитывать положения п. 4 Статьи 28.1. Наилучшие доступные технологии Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ.
Таблица 4.23 - Технологический показатель: выбросы SO2 от первичного производства никеля и меди из сульфидных медно-никелевых руд и концентратов (после утилизации диоксида серы)
Параметр |
Единица измерений |
Уровень выброса для НДТ |
Серы диоксид |
г/нм3 |
35,0 |
НДТ 25. Снижение выбросов SO2 при вторичном производстве никеля и меди из сульфидных медно-никелевых руд и концентратов: направление отходящих газов (с предварительной очисткой от пыли) на установки по производству серной кислоты, серы, жидкого диоксида серы или других продуктов утилизации диоксида серы с эффективностью не ниже 90 %.
Необходимость утилизации диоксида серы от вторичного производства никеля и меди определяется с учетом соблюдения санитарных нормативов в селитебной зоне, прилегающей к объектам производства никеля.
В случае необходимости утилизации диоксида серы технология определяется с учетом концентрации диоксида серы в перерабатываемом газе, наличия рынка производимого продукта, условий для его долговременного хранения и/или продажи. Выбор технологии должен учитывать положения п. 4 Статьи 28.1. Наилучшие доступные технологии Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ.
Таблица 4.24 - Технологический показатель: выбросы SO2 от вторичного производства никеля и меди из сульфидных медно-никелевых руд и концентратов (до утилизации диоксида серы)
Параметр |
Единица измерений |
Уровень выброса для НДТ |
Серы диоксид |
г/нм3 |
27,86 |
Таблица 4.25 - Технологический показатель: выбросы SO2 от вторичного производства никеля и меди из сульфидных медно-никелевых руд и концентратов (после утилизации диоксида серы) *
Параметр |
Единица измерений |
Уровень выброса для НДТ |
Серы диоксид |
г/нм3 |
2,79 |
* в случае принятия решения об утилизации диоксида серы. |
4.7. Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
НДТ 26. Уменьшение неорганизованных сбросов в водные объекты (табл. 4.26).
Таблица 4.26 - Методы уменьшения неорганизованных сбросов в водные объекты
|
Метод/оборудование |
Применимость |
а) |
Применение современных коррозионно-стойких конструкционных и футеровочных материалов для изготовления бакового и реакторного оборудования, трубопроводов |
Применим при новом строительстве и реконструкции |
б) |
Хранение кислот и других агрессивных реагентов и рабочих растворов в емкостях с двойными стенками или в емкостях, размещенных внутри устойчивого к воздействию агрессивных сред обвалования избыточной вместимости |
Применим при небольших объемах емкостей |
в) |
Проектирование площадок для хранения таким образом, чтобы любые утечки из емкостей и систем доставки удерживались внутри обвалования, способного вместить объем жидкости, равный, по крайней мере, объему наибольшей емкости, размещенной внутри обвалования. Площадка для хранения должна быть обвалована и иметь покрытие, не подверженное воздействию хранящегося агрессивного материала |
Применим при новом строительстве или реконструкции |
г) |
Использование нефтеловушек и песколовушек в дренаже площадок хранения и обращения с сыпучими материалами. |
Общеприменим |
д) |
Использование для хранения материалов, которые могут содержать нефтепродукты (например, замасленной стружки), бетонированных площадок с бортами или иными удерживающими устройствами |
Общеприменим |
е) |
Применение надежных систем обнаружения утечек и индикации уровня заполнения емкостей с подачей сигналов для предотвращения их переполнения |
Общеприменим |
Таблица 4.27 - Технологические показатели для сбросов загрязняющих веществ
Вещество |
Ед. изм. |
Значение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, образующихся при производстве |
Значение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах перед сбросом в водные объекты |
Цинк |
мг/л |
30 |
1,0 |
Никель |
мг/л |
85 |
2,5 |
Кобальт |
мг/л |
5 |
0,5 |
Взвешенные вещества |
мг/л |
550 |
50 |
pH |
ед. |
6-10 |
6-9 |
Медь |
мг/л |
10 |
1 |
Железо |
мг/л |
220 |
2,5 |
НДТ 27. Предотвращение загрязнения почвы и подземных вод при эксплуатации хвостохранилищ (табл. 4.28).
Таблица 4.28 - Методы предотвращения загрязнения почвы и подземных вод при эксплуатации хвостохранилищ
|
Метод/оборудование |
Применимость |
а) |
Комплекс противодренажных мероприятия |
Общеприменим |
б) |
Организация гидроизоляции |
При строительстве новых хвостохранилищ |
Таблица 4.29 - Технологические показатели для сбросов загрязняющих веществ
Вещество |
Ед. изм. |
Значение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, образующихся при производстве |
Значение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах перед сбросом в водные объекты |
Цинк |
мг/л |
30 |
1,0 |
Никель |
мг/л |
85 |
2,5 |
Кобальт |
мг/л |
5 |
0,5 |
Взвешенные вещества |
мг/л |
550 |
50 |
pH |
ед. |
6-10 |
6-9 |
Медь |
мг/л |
10 |
1 |
Железо |
мг/л |
220 |
2,5 |
НДТ 28. Предотвращение загрязнения почвы и подземных вод электролитом при производстве никеля, кобальта и меди: использование комбинации двух или более методов, приведенных в табл. 4.30.
Таблица 4.30 - Методы предотвращения загрязнения почвы и подземных вод электролитом
|
Метод/оборудование |
Применимость |
а) |
Использование оборотной дренажной системы |
Общеприменим |
б) |
Использование влагонепроницаемых подвалов с зумпфом и кислотостойких полов |
Применим при новом строительстве и реконструкции |
в) |
Использование емкостей с двойными стенками или размещение их внутри прочного обвалования с непроницаемыми полами |
|
Таблица 4.31 - Технологические показатели для сбросов загрязняющих веществ
Вещество |
Ед. изм. |
Значение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, образующихся при производстве |
Значение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах перед сбросом в водные объекты |
Цинк |
мг/л |
30 |
1,0 |
Никель |
мг/л |
85 |
2,5 |
Кобальт |
мг/л |
5 |
0,5 |
Взвешенные вещества |
мг/л |
550 |
50 |
pH |
ед. |
6-10 |
6-9 |
Медь |
мг/л |
10 |
1 |
Железо |
мг/л |
220 |
2,5 |
НДТ 29. Предотвращение образования сточных вод: использование одного из или комбинации методов, приведенных в табл. 4.32.
Таблица 4.32 - Методы предотвращения образования сточных вод
|
Метод/оборудование |
Применимость |
а) |
Повторное использование слабых кислот из стоков, образующихся в мокрых электростатических фильтрах и мокрых скрубберах |
Применяется в зависимости от содержания в сточных водах металлов и твердых веществ |
б) |
Использование поверхностных стоков |
Общеприменим |
в) |
Использования систем полного или частичного оборотного водоснабжения |
Общеприменим |
г) |
Утилизация солевых стоков рафинирования никеля выпаркой и дробной кристаллизацией товарных или оборотных сульфата и хлорида натрия и возвратом конденсата выпарки в основное производство |
Применим для процессов рафинирования черновых анодов, ПНТП или иных полупродуктов |
Таблица 4.33 - Технологические показатели для сбросов загрязняющих веществ
Вещество |
Ед. изм. |
Значение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, образующихся при производстве |
Значение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах перед сбросом в водные объекты |
Цинк |
мг/л |
30 |
1,0 |
Никель |
мг/л |
85 |
2,5 |
Кобальт |
мг/л |
5 |
0,5 |
Взвешенные вещества |
мг/л |
550 |
50 |
pH |
ед. |
6-10 |
6-9 |
Медь |
мг/л |
10 |
1 |
Железо |
мг/л |
220 |
2,5 |
НДТ 30. Очистка сточных вод, образующихся при производстве никеля, кобальта и меди с целью удаления металлов и сульфатов на основе применения методов, приведенных в табл. 4.34.
Таблица 4.34 - Методы очистки сточных вод
|
Метод/оборудование |
Применимость |
а) |
Химическое осаждение |
Общеприменим |
б) |
Седиментация |
Общеприменим |
в) |
Фильтрация |
Общеприменим |
г) |
Флотация |
Общеприменим |
д) |
Обратный осмос |
Общеприменим |
е) |
Выпарка и кристаллизация солей |
Общеприменим |
ж) |
Электрокоагуляция |
Общеприменим |
НДТ 31. Уменьшение количества отходов, направляемых на утилизацию при производстве никеля, кобальта и меди: организация обращения с отходами, промежуточными и побочными продуктами, способствующая их повторному использованию, а в случае невозможности - вторичной их переработке (табл. 4.35).
Таблица 4.35 - Методы уменьшения количества отходов, направляемых на утилизацию
|
Метод/оборудование |
Применимость |
а) |
Извлечение металлов из пыли поступающих из системы пылеулавливания |
Общеприменим |
б) |
Регенерация или переработка отработанных катализаторов |
Общеприменим |
в) |
Извлечение металла из осадка, образующегося при очистке сточных вод |
Применим в зависимости от содержания металлов и от наличия рынка/процесса |
г) |
Использование отвальных шлаков в качестве абразивных или строительных (для отсыпки дорог) материалов |
Применим в зависимости от содержания металлов и от наличия рынка |
д) |
Использование футеровки печей для извлечения металлов или повторное ее использование в качестве огнеупорных материалов |
Общеприменим |
е) |
Использование гипса с установок по очистке сточных вод в пирометаллургических процессах или в качестве закладочного материала для отработанных горных выработок |
Применим в зависимости от качества получаемого гипса и особенностей технологического процесса |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.